A.锤击法
B.静压法
C.振动法
D.辅助沉桩法
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A.圆形加强箍
B.环形加强箍
C.方形加强箍
D.三角形加强箍
A.桩底沉渣
B.沉管泥皮过厚
C.拔管速度快
D.桩底虚土过多
A.桩底沉渣
B.孔壁泥皮过厚
C.桩底积水
D.桩底虚土过多
A.桩的抗压承载力
B.桩的抗剪切承载力
C.桩的抗拔承载力
D.桩的水平荷载承载力
A.初始深度
B.临界深度
C.中间深度
D.最大深度
A.桩侧土和桩端土的物理力学性质
B.桩的长径比
C.桩的侧表面积
D.桩的成桩效应
A.桩本身的材料强度
B.桩本身的刚度
C.地基土的强度
D.桩本身的长度
A.桩本身的材料强度
B.桩本身的刚度
C.地基土的强度
D.桩本身的长度
A.单桩竖向抗压极限承载力
B.单桩竖向抗拔极限承载力
C.单桩竖向抗压承载力特征值
D.单桩竖向抗拔承载力特征值
A.挤压支盘机
B.扩大支盘机
C.压缩支盘机
D.挤扩支盘机
最新试题
声波透射法检测中,PSD法突出了()的变化,对缺陷较敏感。
声波透射法检测中,两相邻声测管外壁间的距离的测试误差应小于()
声波透射法检测中,()这个声学参数最为稳定。
混凝土()的施工工艺复杂、难度大,混凝土的硬化环境和条件以及影响混凝土质量的其它各种因素远比上部结构复杂。
声波透射法检测中,将发射与接收声波换能器通过()置于两根声测管。
声波透射法检测中,桩身完整性类别应结合桩身混凝土各声学参数临界值、()、桩身缺陷处声测线的声学特征、缺陷分布范围,按规范中所列特征进行综合判定。
声波透射法检测中,计算剖面声速异常判断概率统计值采用()
可根据该地区经验结合预留同条件混凝土试件的抗压强度与声速对比试验结果,分别确定桩身混凝土声速的()和平均值。
声波透射法检测前,应()声测管及耦合水层声时修正值。
对同一根桩,因桩身混凝土()都是一样的,应该采用一个临界值标准来判定各剖面所有声测线对应的混凝土质量。